Proyectos del Centro de Energías Renovables del Tecnológico de Monterrey (CERTEC) Dr. Román Miguel Moreno, Ph.D. CEM, REP

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1 Proyectos del Centro de Energías Renovables del Tecnológico de Monterrey (CERTEC) 2012 Dr. Román Miguel Moreno, Ph.D. CEM, REP

2 Proyectos Vivienda Económica Sustentable Aula de Medios Sustentable Museo Itinerante de Energías Renovables Museo Itinerante de Agua Desarrollo Urbano Sustentable Medición Corrientes Marinas en Canal del Infiernillo Cerro El Colorado (olas y micro-hidráulica) Convenio UL Parque Industrial de Energías Renovables (PIER) Gasificación de la Biomasa (SENER-CONACYT-BID) Centros Comunitarios Diseño e instalación de colector solar para alberca del Campus Certificaciones a Profesionista UV Maestría en Administración de la Energía y sus Energías Renovables (MER)

3 Vivienda Económica Sustentable Objetivo: Diseñar una vivienda económica de 45 m 2 que sea confortable y sustentable. Consideraciones del proyecto: Diseño solar pasivo Consideración térmica en el uso de materiales de construcción Uso de Energía renovables Ahorro de Agua Confort interior Bajo costo (< $112,000 pesos)/ buena calidad Sólo construcción) Bajo consumo energético (vivienda de cero energía) Duración del proyecto: 12 meses. Costo total del proyecto: $1,000,000

4 Vivienda Económica Sustentable Aislamiento térmico exterior Masa térmica interior Colores claros exteriores Sombrado de techo (doble techo o ático) Iluminación natural en la mayor parte de la vivienda (luz, no calor) Dispositivos ahorradores eléctricos (LCF, Sello FIDE, Energy Star) Dispositivos ahorradores de agua Recuperación de aguas grises y reutilización de aguas grises tratadas Almacenamiento de agua de lluvia Vegetación endémica Ventilación natural Enfriamiento y calefacción geotérmica Energía solar fotovoltaica tipo isla para dispositivos electicos (excepto acondicionador de aire) Acondicionador de aire (bomba de calor) de alta eficiencia conectada a red con el programa Prorrateo de CFE

5 Ejemplo de Vivienda Económica Sustentable THE LIGHTHOUSE: Vivienda cero emisiones del Reino Unido Los materiales empleados en la construcción están altamente aislados. El diseño cuenta con sistemas para uso eficiente del agua, tecnologías de energías renovables, refrigeración y ventilación pasiva así como ventilación mecánica con recuperación de calor.

6 Ejemplo de Vivienda Económica Sustentable THE LIGHTHOUSE: The UK s first zero-emission home La vivienda es de dos plantas y cuenta con 100m 2 aprox. A diferencia del modelo tradicional de vivienda en la Lighthouse las áreas destinadas a dormitorios se encuentran en la planta baja, de esta manera en la planta alta se ubican las áreas de vivienda, donde se puede hacer uso de la mayor parte de luz natural que entra por las ventanas y claraboyas. El techo curvo barre hacia abajo para proveer las áreas de estar con techo de doble altura, por lo que los ocupantes se sienten como si estuvieran en un espacio más amplio y de esta manera disfrazar la geometría estrecha y compacta de la vivienda

7 Ejemplo de Vivienda Económica Sustentable THE LIGHTHOUSE: The UK s first zero-emission home 1.Torre de Viento 2.Celdas Solares 3.Muros altamente aislados 4. Caldera de Biomasa

8 Ejemplo de Vivienda Económica Sustentable THE LIGHTHOUSE: The UK s first zero-emission home

9 Ejemplo de Vivienda Económica Sustentable THE LIGHTHOUSE: The UK s first zero-emission home

10 Vivienda Económica Sustentable Búsqueda de apoyo para realización del proyecto

11 Aula de Medios Sustentable Objetivos: Diseñar un aula de medios para 30 alumnos que sea confortable y sustentable energéticamente. Diseñar un sistema para abastecer de energía solar fotovoltaica las aulas de medios en comunidades rurales donde no hay líneas de C.F.E. Consideraciones del proyecto: El equipo eléctrico considerado en el aula de medios para escuelas primarias rurales es: 30 computadoras para alumnos, una computadora para el profesor, un proyector, 2 ventiladores de techo, un enfriador de agua y la iluminación adecuada. Se diseñara térmicamente para aprovechar la energía solar pasiva y la iluminación natural Duración del proyecto: 12 meses. Costo total del proyecto: $1,200,000

12 Aula de Medios Sustentable Aislamiento térmico exterior Masa térmica interior Colores claros exteriores Sombrado de techo (doble techo o ático) Iluminación natural (luz, no calor) Iluminación artificial de alta eficiencia Atenuador de luz Ventilación natural Dispositivos ahorradores de agua Recuperación de aguas grises y reutilización de aguas grises tratadas Almacenamiento de agua de lluvia Enfriamiento y calefacción geotérmica Energía solar fotovoltaica tipo isla para dispositivos electicos Acondicionador de aire (bomba de calor) de alta eficiencia Sistema de construcción pre-fabricado Dimensión mínima 6 m x 8 m

13 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture Aula CERO energía En este concepto, el aula está diseñada para tener la capacidad de recopilar, generar y conservar la energía de los recursos naturales, incluida la energía eléctrica, la luz del día, la energía eólica, y el agua de lluvia. El rendimiento de todas las funciones pueden ser monitoreados desde el sitio web, de modo que los alumnos puedan aprender del funcionamiento del aula.

14 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture El aula esta prefabricada en dos o tres módulos fáciles de transportar, lo que reduce el costo inicial y la energía, y facilita el transporte y la reutilización en el futuro, reduciendo al mínimo los residuos.

15 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture COMPONENTES a) Calentador Solar de Agua b) Techo de la Entrada c) Escalera de Entrada d) Dispositivo de Sombreado e) Barriles de Captación de agua f) Rampa de Acceso g) Turbina de Viento h) Celdas PV i) Dispositivo de Sombreado Clerestorio j) Módulo de Control de Potencia k) Salida de emergencia l) Escaleras de entrada

16 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture

17 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture

18 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture

19 Ejemplo: Aula diseñada por Anderson Anderson Architecture

20 Aula de Medios Sustentable Búsqueda de apoyo para realización del proyecto

21 Museo Itinerante de Energías Objetivo: Renovables Mostrar los tipos de fuentes de energías renovables y sus usos por medio de un museo itinerante a las escuelas del Estado de Sonora Consideraciones del proyecto: El museo estará montado en la caja de un tráiler Duración del proyecto: 12 meses Costo total del proyecto: $1,000,000

22 Museo Itinerante de Energías Renovables Incluirá: Energía solar Térmica Fotovoltaica Energía eólica Energía de la biomasa Obtención de biogás Generación de energía de los desperdicios Biocombustible Energía hidráulica y micohidráulica Energía geotérmica y acondicionamiento de edificios Energía de los océanos Olas Mareas Corrientes marinas Diferencia de temperaturas Diferencia en salinidad Explicación de la fuente de energía y aplicaciones de la misma

23 Museo Itinerante de Energías Renovables Ejemplo: Museo Itinerante de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur El museo itinerante de ciencia y tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur (MCT-PUCRS) tiene como finalidad el llevar la ciencia y la tecnología a todas las personas de Brasil por medio de la transportación de exhibiciones las cuales son acompañadas por aproximadamente 15 científicos especialistas, maestros y técnicos, a eventos culturales, exhibiciones y ferias.

24 Museo Itinerante de Energías Renovables Ejemplo: Museo Itinerante de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur

25 Museo Itinerante de Energías Renovables Búsqueda de apoyo para realización del proyecto

26 Museo Itinerante del Agua Objetivo: Mostrar las fuentes de agua, sus usos y forma de ahorrar, por medio de un museo itinerante a las escuelas del Estado de Sonora Consideraciones del proyecto: El museo estará montado en la caja de un tráiler Duración del proyecto: 12 meses Costo total del proyecto: $1,000,000

27 Museo Itinerante del Agua Mostrar: Composición del Agua Ciclo del Agua Fuentes de agua Usos del agua Disposición de agua actual y futuro de la misma Dispositivos ahorradores de agua

28 Museo Itinerante de Energías Renovables Búsqueda de apoyo para realización del proyecto

29 Desarrollo Urbano Sustentable Objetivo: Este proyecto tiene como finalidad el contribuir al desarrollo sustentable del país, mediante la planeación de un desarrollo urbano sustentable, como un medio para el estudio, experimentación, difusión y transferencia de conocimientos de sustentabilidad, así como promover el surgimiento de proyectos urbanos que busquen la sustentabilidad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Consideraciones del proyecto: El proyecto se realizará en los terrenos de Kino Acuicultores Se aplicarán los conceptos de Sustentabilidad en su totalidad Duración del proyecto: 12 meses Costo total del proyecto: $1,000,000

30 Desarrollo Urbano Sustentable Primera Etapa Planeación del Proyecto Conocimiento del sitio Propuesta de proyecto que incluya Diseño urbano sustentable Viviendas sustentables Centros recreativos sustentables Centro comercial sustentable Zona de hospedaje Edificio de Investigación (Energías Renovables del Mar) Energías Renovables Materiales de la localidad

31 Desarrollo Urbano Sustentable

32 Desarrollo Urbano Sustentable

33 Desarrollo Urbano Sustentable

34 Desarrollo Urbano Sustentable

35 Desarrollo Urbano Sustentable

36 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan Ubicación Isla de Chongming, Shangai, China Año construcción (primera etapa) // Superficie terreno ha

37 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan

38 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan

39 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan

40 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan

41 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan

42 Desarrollo Urbano Sustentable Nueva ciudad de Dongtan

43 Desarrollo Urbano Sustentable Búsqueda de apoyo para realización del proyecto

44 Medición de Corrientes Marinas en Canal del Infiernillo Objetivo: Determinar el potencial energético de las corrientes marinas del Canal del Infernillo. Consideraciones del proyecto: Instalación de medidores de flujos de agua de mar en el canal del Infiernillo por un año Realizar una batimetría del Canal del Infiernillo Determinar el potencial energético de las corrientes marinas Analizar el beneficio a las comunidades Seri Duración del proyecto: 18 meses. Costo total del proyecto: $1,000,000

45 Medición de Corrientes Marinas en Canal del Infiernillo

46 Medición de Corrientes Marinas en Canal del Infiernillo Búsqueda de apoyo para realización del proyecto H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

47 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica) Objetivo: Instalar generador de 30 kw para producir energía eléctrica a una comunidad de 40 hogares, haciendo uso del energía de las olas y de un sistema microhidráulico en la comunidad del Cerro el Colorado. Consideraciones del proyecto: Instalación de medidores de olas y nivel de mareas Diseño y fabricación de las bombas de olas Diseño y fabricación de una micro-turbina hidráulica Se bombeará agua de mar haciendo uso de la energía de las olas hacia un estanque colocado a 30 m de altura en el Cerro El Colorado Se regresará el agua al mar y se aprovechará la caída de agua para generar energía eléctrica con una micro-turbina Determinar el potencial energético de las olas Analizar el beneficio a las comunidades del Cerro El Colorado Duración del proyecto: 18 meses. Costo total del proyecto: $2,000,000

48 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica)

49 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica)

50 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica)

51 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica)

52 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica)

53 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica) Es una central hidroeléctrica que además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua (por ejemplo subiéndola a un embalse) consumiendo para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía (una especie de batería gigante) Están concebidas para satisfacer la demanda energética en horas pico y almacenar energía en horas valle.

54 Cerro El Colorado (Olas y Micro-Hidráulica)

55 Cerro El Colorado Olas y Micro-Hidráulica Búsqueda de apoyo para realización del proyecto H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

56 Convenio con Underwritters Laboratories (UL) Objetivo: Realizar un convenio de colaboración ITESM-UL para el establecimiento de un laboratorio de pruebas de equipo y de pruebas destructivas en el Campus Sonora Norte. Consideraciones del proyecto: Iniciará con laboratorio de módulos fotovoltaicos Duración del proyecto: Costo total del proyecto: $

57 Parque Industrial de Energías Renovables (PIER) Objetivo: Realizar un plan maestro para la creación de un parque industrial de energías renovables y de ahorro de energía. Consideraciones del proyecto: Documento que pretender mostrar la necesidad de un Parque Industrial dedicado a la creación de productos requeridos por el Sector Energético de las Energías Renovables y del Ahorro de Energía El PIER proveerá dispositivos, servicios e información relacionados con las energías renovables y el ahorro de energía, incorporando a fábricas, empresas, universidades y centros de investigación relacionados con estos temas, en el Estado de Sonora Los edificios de las empresas establecidas en el PIER serán edificios sustentables Duración del proyecto: 12 meses Costo total del proyecto: $1,300,000

58 Universidad Virtual Maestría en Administración de la Energía y sus Energías Renovables (MER) La Maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables tiene como objetivo la formación de profesionistas capaces de administrar y optimizar el uso de energía, incluyendo el uso de fuentes convencionales y alternas, tanto en el sector privado como en el sector público. Como un complemento a esta formación, la maestría ofrece la oportunidad de obtener el certificado internacional llamado: Certified Energy Manager (CEM ) el cual es otorgado por la Association of Energy Engineers (AEE) de Estados Unidos de América.

59 Muchas Gracias Thank you Dr. Román Miguel Moreno, Ph.D., CEM, REP Director del CERTEC Parque Tecnológico Blvr. Enrique Mazón López No. 965 Hermosillo, Sonora México Tel. +52(662) , (662) , ext, 6152 Fax +52(662)

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